
टेलिकॉम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) सेल टॉवर्स, बेस स्टेशन्स आणि रिमोट कम्युनिकेशन साइट्सवर विद्युत ऊर्जा साठवते जेणेकरून ग्रिड आउटेज, व्होल्टेज अस्थिरता किंवा ग्रिड ऑपरेशन पूर्ण-दरम्यान गंभीर नेटवर्क उपकरणे चालू राहतील. प्रणाली सामान्यत: लिथियम किंवा लीड-ॲसिड बॅटरी मॉड्यूल, बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली (BMS), DC पॉवर वितरण, संरक्षणात्मक संलग्नक, थर्मल व्यवस्थापन, आणि रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेअर - एकत्रित करतेETSI EN 300 132-2−48 V DC टेलिकॉम पॉवर इंटरफेससाठी मानक.
दूरसंचार ऑपरेटर्ससाठी, नेटवर्क उपलब्धता हे अस्पष्ट लक्ष्य नाही - ते एक कराराचे बंधन आहे. एकल टॉवर आउटेज सेवा स्तरावरील करार मोडू शकतो, आपत्कालीन संप्रेषणात व्यत्यय आणू शकतो आणि महागड्या फील्ड ट्रक रोलला भाग पाडू शकतो. दूरसंचार BESS चा उद्देश तात्काळ, स्वयंचलित बॅकअप पॉवर प्रदान करून अनियोजित डाउनटाइम दूर करणे आणि हायब्रिड कॉन्फिगरेशनमध्ये, डिझेल जनरेटरचा रनटाइम कमी करणे आणि अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचे एकत्रीकरण करणे हा आहे.
टेलिकॉम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रत्यक्षात काय करते?
सर्वात मूलभूत स्तरावर, दूरसंचार BESS साइटच्या DC पॉवर बस आणि त्याचे गंभीर लोड - रेडिओ, ट्रान्समिशन उपकरणे, राउटर, कूलिंग फॅन्स आणि मॉनिटरिंग डिव्हाइसेसमध्ये बसते. ग्रिड अयशस्वी झाल्यामुळे किंवा जनरेटर थांबल्यामुळे जेव्हा रेक्टिफायरचे आउटपुट कमी होते, तेव्हा बॅटरी बँक मिलिसेकंदांमध्ये ताब्यात घेते. कोणतेही मॅन्युअल स्विचिंग नाही आणि आरएफ सिग्नलमध्ये कोणताही व्यत्यय नाही.
परंतु आधुनिक दूरसंचार ऊर्जा संचयन साध्या बॅकअपच्या पलीकडे जाते. साइट आर्किटेक्चरवर अवलंबून, BESS तपकिरी-आऊट आणि लहान ग्रिड चढउतारांदरम्यान व्होल्टेज स्थिर करू शकते, ग्रीड टॉवर्सवर रात्रभर डिस्चार्ज करण्यासाठी दिवसभरात सौर ऊर्जा संचयित करू शकते-, कमी आकाराच्या ग्रिड कनेक्शनवर सर्वाधिक मागणी कमी करू शकते, इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी जनरेटर रनटाइम मर्यादित करू शकते, {3} डेटा स्तर आणि {3} शुल्क कमी करू शकते. सेल तापमान, फॉल्ट इतिहास - जे शेकडो किंवा हजारो वितरित साइटवर अंदाजे देखभाल सक्षम करते.
या प्रणाली मॅक्रो सेल टॉवर्स, छतावरील लहान सेल, ग्रामीण बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्स, एज डेटा शेल्टर्स, ऑफ-ग्रिड कम्युनिकेशन हब आणि रिन्यूएबल-हायब्रिड टेलिकॉम साइट्सवर तैनात केल्या आहेत. सामान्य धागा असा आहे की प्रत्येक साइटला अखंडित −48 V DC पॉवरची आवश्यकता असते आणि जेव्हा इतर सर्व स्रोत अयशस्वी होतात तेव्हा बॅटरी सिस्टम ही संरक्षणाची शेवटची ओळ असते.
टेलिकॉम BESS चे मुख्य घटक

बॅटरी मॉड्यूल्स
बॅटरी बँक ऊर्जा साठवते जी आउटेज दरम्यान उपकरणे चालू ठेवते. बऱ्याच नवीन टेलिकॉम डिप्लॉयमेंटमध्ये आता लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LiFePO4) सेल निर्दिष्ट करतात कारण त्यांची उच्च उर्जा घनता, दीर्घ सायकल आयुष्य (सामान्यत: 3,000-6,000 सायकल डिस्चार्जच्या 80% खोलीवर), थर्मल स्थिरता आणि किमान देखभाल. लीड-ॲसिड VRLA बॅटरी बऱ्याच लेगेसी साइट्सवर सेवेत राहतात परंतु जिथे जागा, वजन किंवा देखभाल प्रवेश मर्यादित आहे तिथे त्या बदलल्या जातात. किती वेगळे आहे ते सखोल पाहण्यासाठीबॅटरीचे प्रकार ऊर्जा साठवणुकीसाठी तुलना करतात, रसायनशास्त्र, सायकल लाइफ आणि मालकीची एकूण किंमत यामधील व्यापार बंद- विचारात घ्या.
बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली (BMS)
BMS प्रत्येक सेलचे व्होल्टेज, वर्तमान, तापमान, चार्ज स्थिती (SoC) आणि आरोग्य स्थिती (SoH) यांचे निरीक्षण करते. हे ओव्हरचार्ज, डीप डिस्चार्ज, ओव्हरकरंट आणि थर्मल रनअवेसाठी संरक्षण मर्यादा लागू करते. टेलिकॉम ऍप्लिकेशन्समध्ये BMS सामान्यत: SNMP, Modbus किंवा CAN बस द्वारे संप्रेषण करते जेणेकरून साइट कंट्रोलर आणि ऑपरेटरची नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणाली दूरस्थपणे बॅटरीची स्थिती वाचू शकेल. व्यवस्थित-कॉन्फिगर केलेले BMS ऐतिहासिक डेटा - चार्ज/डिस्चार्ज सायकल, पीक तापमान, क्षमता फिकट - देखील लॉग करते जे देखरेख शेड्यूलिंग आणि बदलण्याचे नियोजन चालवते.
पॉवर रूपांतरण आणि डीसी वितरण
ETSI EN 300 132-2 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार दूरसंचार साइट्स −48 V DC (पॉझिटिव्ह ग्राउंड) वर मानकीकृत करतात, सामान्य ऑपरेटिंग श्रेणी −40.5 V ते −57.0 V. BESS ने विद्यमान रेक्टिफायर्स, DC वितरण पॅनेल आणि - किंवा चार्जिंग साइट्स - किंवा - वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वच्छपणे एकत्रित केले पाहिजे. DC-DC कन्व्हर्टर. सुसंगतता महत्त्वाची: विसंगत व्होल्टेज सेट-पॉइंट्स, चुकीचे वर्तमान-मर्यादा, किंवा गहाळ रिव्हर्स-ध्रुवीय संरक्षणामुळे उपकरणांचे नुकसान होऊ शकते किंवा बॅटरी चार्जिंग असुरक्षित होऊ शकते. समजून घेणेकोर BESS घटक आणि ते कसे संवाद साधतातएकीकरण अपयश टाळण्यासाठी मदत करते.
संलग्नक आणि थर्मल व्यवस्थापन
आउटडोअर टेलिकॉम कॅबिनेटने तापमानाची कमाल, आर्द्रता, धूळ, मीठ धुके आणि काही प्रदेशांमध्ये वाळू आणि कीटकांचा सामना केला पाहिजे. एनक्लोजरचे IP रेटिंग (सामान्यतः IP55 किंवा उच्च), वायुवीजन किंवा सक्रिय शीतकरण डिझाइन आणि गंज{2}}प्रतिरोधक सामग्री थेट बॅटरीच्या आयुष्यावर परिणाम करतात. LiFePO4 पेशी 15 डिग्री ते 35 डिग्री दरम्यान सर्वोत्तम कामगिरी करतात; या खिडकीच्या बाहेर काम केल्याने क्षमता कमी होते. उष्ण हवामानातील साइट्सना अनेकदा सक्तीची-हवा किंवा कंप्रेसर-कॅबिनेटमध्ये कूलिंगची आवश्यकता असते, तर थंड-हवामानाच्या साइट्सना कमी तापमान शुल्क नुकसान टाळण्यासाठी गरम घटकांची आवश्यकता असू शकते. कॅबिनेट आधारित प्रणालीचे मूल्यांकन करणाऱ्या ऑपरेटरसाठी{13},मैदानी कॅबिनेट BESS पर्यायपूर्व-अभियांत्रिक थर्मल व्यवस्थापन आणि वेदरप्रूफिंग ऑफर करा.
रिमोट मॉनिटरिंग आणि कम्युनिकेशन
वितरित दूरसंचार नेटवर्कमध्ये हजारो बॅटरीवर चालणाऱ्या साइट-चा समावेश असू शकतो. मॅन्युअल तपासणी अव्यवहार्य आहे. ऑपरेटरच्या स्वतःच्या नेटवर्कवर किंवा समर्पित व्यवस्थापन चॅनेलवर वितरित केलेले रिमोट मॉनिटरिंग - ऑपरेशन कार्यसंघांना जवळजवळ वास्तविक- वेळेत SoC, SoH, सेल असंतुलन, सभोवतालचे तापमान, दरवाजा स्थिती आणि फॉल्ट अलार्म ट्रॅक करू देते. दITU-T L.1397 मानकटेलीकॉम बॅटरी सिस्टीमसाठी मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल इंटरफेस परिभाषित करते, ज्यात इंटिग्रेटेड बॅटरी युनिट्स (IBU) आणि इंटिग्रेटेड बॅटरी सिस्टम्स (IBS) साठी आर्किटेक्चर्स समाविष्ट आहेत जे बाह्य व्यवस्थापन अनुप्रयोगांसह CAN बसद्वारे संवाद साधतात.
नेटवर्कची उपलब्धता बॅटरी सिस्टमवर का अवलंबून असते
दूरसंचार ऑपरेटर अपटाइम टक्केवारीत नेटवर्क गुणवत्ता मोजतात. वाहक-ग्रेड उपलब्धता - सहसा "फाइव्ह नाईन्स" किंवा 99.999 % - म्हणून व्यक्त केली जाते, जे प्रति वर्ष 5.3 मिनिटांपेक्षा कमी अनियोजित डाउनटाइमला अनुमती देते. विश्वासार्ह, जलद-स्विचिंग बॅकअप पॉवरशिवाय मोठ्या नेटवर्कमधील प्रत्येक साइटवर ते लक्ष्य साध्य करणे अशक्य आहे.
जेव्हा ग्रिड पॉवर अयशस्वी होते, तेव्हा परिणाम त्वरीत कॅस्केड होतात. व्हॉइस आणि डेटा सेवा कमी. आपत्कालीन कॉल पूर्ण केले जाऊ शकत नाहीत. नेटवर्क कंजेशन शेजारच्या पेशींवर पसरते. कमाई एका मिनिटाने गमावली जाते आणि नियामक दंड लागू शकतात. कमकुवत-ग्रिड किंवा ऑफ-ग्रिड भागात - सामान्य आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि लॅटिन अमेरिका - भागांमध्ये असलेल्या साइटसाठी समस्या अपवादात्मक ऐवजी जुनी आहे. त्यानुसारGSMA, उदयोन्मुख बाजारपेठेतील मोबाइल ऑपरेटरसाठी नेटवर्क ऑपरेटिंग खर्चाच्या 20% ते 40% ऊर्जा खर्चाचा वाटा आहे आणि ग्रामीण भागात नेटवर्क विस्तारासाठी अविश्वसनीय वीज हा एक प्रमुख अडथळा आहे.
योग्य आकाराचे दूरसंचार BESS अनेक प्रकारे या जोखमींचे निराकरण करते. हे तत्काळ बॅकअप स्विचिंग प्रदान करते - सामान्यत: 10 ms - पेक्षा कमी त्यामुळे लोडमध्ये कधीही व्यत्यय येत नाही. हे काही मिनिटांपासून तासांपर्यंत स्वायत्तता वाढवते, फील्ड संघांना जनरेटर पाठवण्यासाठी किंवा ग्रिड पुनर्संचयित होण्याची प्रतीक्षा करण्यासाठी वेळ देते. हे ग्रिड चढउतारांदरम्यान व्होल्टेज स्थिर करते, संवेदनशील रेडिओ आणि ट्रान्समिशन उपकरणांचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करते. आणि रिमोट मॉनिटरिंगद्वारे, ते ऑपरेशन सेंटरला क्षमता ऱ्हासाची पूर्व चेतावणी देते, ज्यामुळे आउटेज होण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक बॅटरी बदलण्याची परवानगी मिळते.
दूरसंचार बॅकअप पॉवरसाठी लिथियम वि. लीड-ऍसिड बॅटरियां
दूरसंचार बॅकअपमध्ये लीड-ॲसिडपासून लिथियममध्ये संक्रमण चांगले सुरू आहे, छतावर आणि खांबावर बसवलेल्या-स्थळांवर जागेची कमतरता, दुर्गम ठिकाणी कमी देखभालीची गरज आणि लिथियम सेलच्या घसरलेल्या किमती. तथापि, लीड-ॲसिड अप्रचलित नाही - ते काही विशिष्ट अनुप्रयोगांसाठी एक वाजवी निवड आहे. खालील सारणी मुख्य फरकांचा सारांश देते.
| घटक | LiFePO4 बॅटरी सिस्टम | लीड-ऍसिड VRLA प्रणाली |
|---|---|---|
| ऊर्जा घनता | आवाजानुसार अंदाजे 3-4× जास्त; समान क्षमतेसाठी लक्षणीय लहान पाऊलखुणा | कमी घनता; मोठ्या कॅबिनेट किंवा अधिक मजल्यावरील जागा आवश्यक आहे |
| वापरण्यायोग्य क्षमता (DoD) | ठराविक डिस्चार्जची 80-90% खोली | सायकल लाइफ टिकवण्यासाठी 50% DoD ने शिफारस केली आहे |
| सायकल जीवन | 80% DoD वर 3,000-6,000 सायकल (रसायनशास्त्र आणि तापमान अवलंबून) | मानक VRLA साठी 50 % DoD वर 300-500 सायकल |
| चार्जिंग गती | 0.5 C-1 C चार्ज दर स्वीकारू शकतात; 1-2 तासात पूर्ण रिचार्ज | सामान्यतः 0.1 C–0.2 C पर्यंत मर्यादित; 8-12 तासात पूर्ण रिचार्ज |
| देखभाल | पाणी नाही, समानीकरण शुल्क नाही, किमान नियमित तपासणी | नियतकालिक प्रतिबाधा चाचणी, टर्मिनल साफसफाई आणि (पूर आलेल्या प्रकारांसाठी) पाणी रिफिलिंग |
| वजन | समतुल्य वापरण्यायोग्य उर्जेसाठी 60-70% फिकट | जड; रूफटॉप साइट्सवर स्ट्रक्चरल मजबुतीकरण आवश्यक असू शकते |
| सेवा जीवन | व्यवस्थापित परिस्थितीत 10-15 वर्षे | VRLA साठी 3-5 वर्षे उच्च-तापमान वातावरणात |
| आगाऊ खर्च | उच्च प्रारंभिक खरेदी किंमत | कमी प्रारंभिक खर्च प्रति kWh |
| मालकीची एकूण किंमत | कमी पुनर्स्थापने, कमी देखभाल आणि कमी साइट{1}}भेट खर्चामुळे अनेकदा 10 वर्षांपेक्षा कमी | रिप्लेसमेंट सायकल, मेंटेनन्स लेबर आणि डाउनटाइम जोखीम समाविष्ट असताना कालांतराने जास्त असू शकते |
| BMS आणि देखरेख | सेल -स्तरीय मॉनिटरिंग आणि रिमोट कम्युनिकेशन मानकांसह समाकलित BMS | मूलभूत व्होल्टेज निरीक्षण; प्रगत बीएमएस उपलब्ध आहे परंतु नेहमी समाविष्ट नाही |
| तापमान संवेदनशीलता | 15-35 अंश श्रेणीमध्ये चांगले कार्य करते; या श्रेणीबाहेर थर्मल व्यवस्थापन आवश्यक आहे | क्षमता 25 अंशांपेक्षा लक्षणीय घटते; प्रत्येक 10 अंश वाढ अपेक्षित आयुष्य अर्धा करते |
जेव्हा लीड-ॲसिड अजूनही अर्थपूर्ण आहे:लहान-चांगल्या-नियंत्रित, हवामान-नियंत्रित इनडोअर साइटवर बॅकअप जेथे बजेट ही प्राथमिक मर्यादा आहे आणि बॅटरी क्वचितच सायकल केली जाईल.जेव्हा लिथियम मजबूत पर्याय असतो:जागा-मर्यादित रूफटॉप किंवा पोल-माऊंट केलेल्या साइट्स, कठीण देखभाल प्रवेशासह दूरस्थ स्थाने, कमकुवत-ग्रिड किंवा ऑफ-वारंवार सायकलिंगसह ग्रिड साइट, आणि ऑपरेटरने 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षे साइट ठेवण्याची योजना आखलेली कोणतीही तैनाती.
टेलिकॉम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमला आकार कसा द्यावा
कमी आकाराच्या बॅटरीमुळे आउटेज होते. मोठ्या आकाराच्या बॅटरी भांडवल वाया घालवतात. योग्य आकारमान साइटच्या वास्तविक लोड प्रोफाइलपासून सुरू होते आणि आवश्यक स्वायत्तता, सामान्य नियम नाही.
पायरी 1: गंभीर भार मोजा
आउटेज - रेडिओ, बेसबँड युनिट्स, ट्रान्समिशन लिंक्स, राउटर, कूलिंग पंखे, अडथळे दिवे आणि मॉनिटरिंग हार्डवेअर दरम्यान चालू राहिलेल्या उपकरणांचा प्रत्येक तुकडा ओळखा. त्यांच्या पॉवर ड्रॉची बेरीज पीक ट्रॅफिक अवर्समध्ये होते, फक्त सरासरी वापर नाही. तंत्रज्ञान (2G/3G/4G/5G) आणि सेक्टर्सच्या संख्येवर अवलंबून एक सामान्य मॅक्रो सेल साइट 2-6 kW काढते. 5मोठे MIMO अँटेना असलेल्या G साइट्स जास्त प्रमाणात काढू शकतात.
पायरी 2: आवश्यक स्वायत्तता परिभाषित करा
बॅकअप कालावधी साइटच्या जोखमीवर अवलंबून असतो. विश्वसनीय ग्रिड आणि जलद दुरुस्ती प्रतिसाद असलेल्या शहरी साइटना 2-4 तास लागतील. कमकुवत-ग्रिड ग्रामीण साइटना रात्रभर किंवा शनिवार व रविवार बंद पडण्यासाठी 8-12 तास लागतील. बंद-ग्रिड सोलर-संकरित साइटना कमी-सूर्यप्रकाश कालावधी आणि जनरेटर सुरू होण्यास विलंब कमी करण्यासाठी 16-24 तासांच्या बॅटरी स्वायत्ततेची आवश्यकता असू शकते. या आवश्यकता ऑपरेटरच्या उपलब्धता लक्ष्य आणि देखभाल प्रतिसाद वेळा द्वारे परिभाषित केल्या पाहिजेत, गृहीत धरले नाही.
पायरी 3: साइझिंग फॉर्म्युला लागू करा
व्यावहारिक आकार बदलण्याचा दृष्टिकोन हा संबंध वापरतो:
आवश्यक बॅटरी क्षमता (kWh)=क्रिटिकल लोड (kW) × स्वायत्तता (तास) ÷ वापरण्यायोग्य DoD ÷ सिस्टम कार्यक्षमता ÷ तापमान कमी करणारे घटक ÷ वृद्धत्व मार्जिन
उदाहरणार्थ, 3 kW गंभीर भार असलेल्या ग्रामीण साइटला LiFePO4 बॅटरी 85 % DoD वर 8 तासांची स्वायत्तता, 95 % सिस्टम कार्यक्षमता, 0.95 तापमान कमी करणे, आणि बॅटरीच्या सेवा आयुष्यापेक्षा 0.85 वृद्धत्व मार्जिनची आवश्यकता असते. अंदाजे 9 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 3 × 3. स्थापित बॅटरी क्षमता 0.95 ÷ 0.85 ≈ 39.2 kWh. उपलब्ध मॉड्युलच्या आकारापर्यंत गोलाकार करणे आणि भविष्यातील लोड वाढीसाठी (उदा., अतिरिक्त रेडिओ वाहक किंवा 5G अपग्रेड) अनुमती देणे हा मानक सराव आहे.
पायरी 4: सिस्टमला साइटच्या परिस्थितीशी जुळवा
क्षमतेच्या पलीकडे, सिस्टमला साइटच्या भौतिक आणि पर्यावरणीय मर्यादांमध्ये बसणे आवश्यक आहे.
| साइट प्रकार | मुख्य डिझाइन प्राधान्यक्रम | ठराविक स्वायत्तता |
|---|---|---|
| शहरी मॅक्रो टॉवर (ग्रिड-कनेक्ट केलेले) | कॉम्पॅक्ट फूटप्रिंट, जलद रिचार्ज, विद्यमान −48 V रेक्टिफायर सिस्टमसह एकत्रीकरण | 2-4 तास |
| उपनगरीय / कमकुवत-ग्रिड साइट | वारंवार सायकलिंग क्षमता, व्होल्टेज स्थिरीकरण, रिमोट मॉनिटरिंग | 4-8 तास |
| ग्रामीण बंद-ग्रिड टॉवर (सोलर-हायब्रिड) | उच्च वापरण्यायोग्य क्षमता, सौर चार्ज कंट्रोलर सुसंगतता, जनरेटर समन्वय, विस्तारित स्वायत्तता | 12-24 तास |
| रूफटॉप लहान सेल / 5G नोड | किमान आकार आणि वजन, सुलभ स्थापना, एकात्मिक BMS | 1-4 तास |
| आपत्ती-पुनर्प्राप्ती / मोबाइल साइट | पोर्टेबल डिझाइन, जलद तैनाती, स्वतंत्र ऑपरेशन | 4-12 तास |
जलद तैनातीसाठी कंटेनरीकृत किंवा मोबाइल कॉन्फिगरेशनचा शोध घेणाऱ्या ऑपरेटरसाठी,कंटेनरीकृत BESS सोल्यूशन्सपूर्व-एकत्रित केले जाऊ शकते आणि कनेक्ट करण्यासाठी तयार पाठवले जाऊ शकते.
टेलिकॉम BESS प्रकल्पांसाठी उपयोजन कार्यप्रवाह
यशस्वी उपयोजनासाठी बॅटरी खरेदी करण्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे. खालील वर्कफ्लोमध्ये साइट सर्वेक्षणापासून ऑपरेशनल हँडओव्हरपर्यंतच्या गंभीर टप्प्यांचा समावेश आहे.
साइट मूल्यांकन
साइटच्या विद्यमान पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सर्वेक्षण करा: रेक्टिफायर मॉडेल आणि क्षमता, DC वितरण पॅनेल कॉन्फिगरेशन, ग्राउंडिंग सिस्टम, उपलब्ध कॅबिनेट किंवा निवारा जागा, स्ट्रक्चरल लोड मर्यादा (विशेषत: रूफटॉप साइट्ससाठी), सभोवतालच्या तापमानाची श्रेणी, वायुवीजन आणि उपकरणांच्या वितरणासाठी रस्त्याची स्थिती. लीड ॲसिड बँक बदलत असल्यास विद्यमान बॅटरी प्रकार, वय आणि स्थिती दस्तऐवजीकरण करा.
सिस्टम डिझाइन आणि एकत्रीकरण नियोजन
साइटच्या −48 V DC बससह एकत्रित करण्यासाठी BESS डिझाइन करा. रेक्टिफायर कंपॅटिबिलिटीची पुष्टी करा - रेक्टिफायरचा फ्लोट आणि बूस्ट व्होल्टेज सेट-पॉइंट लिथियम बॅटरीच्या चार्ज प्रोफाइलशी जुळत असल्याचे सत्यापित करा किंवा समर्पित लिथियम-सुसंगत चार्जर स्थापित करा. केबल रूटिंग, सर्किट ब्रेकर साइझिंग (सतत लोडच्या 80% पेक्षा जास्त रेट केलेले नाही) आणि BMS आणि साइट कंट्रोलर दरम्यान कम्युनिकेशन वायरिंगची योजना करा. साइटमध्ये सौर पॅनेल किंवा डिझेल जनरेटरचा समावेश असल्यास, खरेदी करण्यापूर्वी ऊर्जा प्रवाह आणि नियंत्रण तर्कशास्त्र मॅप करा.
स्थापना आणि संरक्षण
पुरेशा वायुवीजन मंजुरीसह बॅटरी कॅबिनेट एका समतल पृष्ठभागावर स्थापित करा. योग्य ध्रुवीयता आणि टॉर्क वैशिष्ट्यांसह DC पॉवर केबल्स कनेक्ट करा. ग्राउंडिंग सातत्य सत्यापित करा. लाट संरक्षण स्थापित करा. पुष्टी करा की एन्क्लोजरचे IP रेटिंग साइट वातावरणाशी जुळते - किनारी प्रदेशातील मैदानी साइट, उदाहरणार्थ, मीठ-धुके-प्रतिरोधक हार्डवेअर आवश्यक आहे.
चाचणी आणि कमिशनिंग
साइट कार्यान्वित घोषित करण्यापूर्वी, बॅकअप स्विचओव्हर वेळ (लक्ष्य: 10 ms अंतर्गत), पूर्ण डिस्चार्ज आणि रिचार्ज सायकल, BMS अलार्म थ्रेशोल्ड, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटरशी रिमोट कम्युनिकेशन लिंक, जनरेटर प्रारंभ समन्वय (लागू असल्यास) आणि आपत्कालीन मॅन्युअल डिस्कनेक्टची चाचणी घ्या. भविष्यातील तुलनेसाठी बेसलाइन कामगिरी डेटा रेकॉर्ड करा.
चालू देखरेख आणि देखभाल
कमिशनिंग केल्यानंतर, साइट ऑपरेटरच्या केंद्रीकृत मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये समाकलित करा. SoC, SoH, सेल-स्तरीय व्होल्टेज शिल्लक, तापमान ट्रेंड आणि अलार्म इतिहासाचा मागोवा घ्या. प्रतिबंधात्मक देखभाल शेड्यूल करण्यासाठी या डेटाचा वापर करा - वेंटिलेशन फिल्टर साफ करणे, केबल संपुष्टात येणे तपासणे, फर्मवेअर अद्यतने सत्यापित करणे - आणि केवळ कॅलेंडर वयापेक्षा वास्तविक क्षमतेवर आधारित बॅटरी बदलण्याच्या वेळेचा अंदाज लावण्यासाठी.
बंद-ग्रिड आणि नूतनीकरणयोग्य-हायब्रीड टेलिकॉम BESS ऍप्लिकेशन्स
ऑफ-ग्रिड टेलिकॉम साइट्सवर, बॅटरी फक्त बॅकअप नसते - ती एका सिस्टीममधील प्राथमिक ऊर्जा बफर असते जी सामान्यत: सौर पॅनेल, बॅटरी बँक आणि डिझेल किंवा प्रोपेन जनरेटर एकत्र करते. दिवसाच्या प्रकाशाच्या वेळी, सौरउत्पादन बॅटरी चार्ज करते आणि थेट लोड करते. सूर्यास्तानंतर, बॅटरी साइटला तिचा SoC कमी थ्रेशोल्डपर्यंत पोहोचेपर्यंत पुरवते, ज्या वेळी जनरेटर आपोआप सुरू होतो.
सोलर-संकरित कॉन्फिगरेशनसाठी आर्थिक स्थिती सर्वात मजबूत आहे जेथे डिझेल वितरण महाग किंवा अविश्वसनीय आहे. GSMA ने अहवाल दिला आहे की ऊर्जा-कार्यक्षम पर्यायी उर्जा स्त्रोतांमध्ये संक्रमण - प्रगत बॅटरीसह अक्षय-संकरित प्रणालीसह - होऊ शकतेदूरसंचार क्षेत्राची वार्षिक बचत USD 13-14 अब्ज. व्यवहारात, चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेली सौर-बॅटरी-जनरेटर हायब्रिड जनरेटरचा रनटाइम 50-70% कमी करू शकतो, इंधन खर्च, इंजिन देखभाल आणि कार्बन उत्सर्जन एकाच वेळी कमी करू शकतो.
या ऍप्लिकेशन्ससाठी, BESS ने डीप सायकलिंग (डेली चार्ज-डिस्चार्ज), रुंद तापमान ऑपरेशन आणि सोलर चार्ज कंट्रोलर आणि जनरेटर ऑटो स्टार्ट लॉजिकसह बुद्धिमान समन्वय साधणे आवश्यक आहे. मॉड्युलर डिझाईन्स जे लोड वाढत असताना क्षमता विस्तारास अनुमती देतात - उदाहरणार्थ, जेव्हा अतिरिक्त रेडिओ वाहक जोडले जातात - संपूर्ण सिस्टम बदलण्याची आवश्यकता कमी करतात. ऑपरेटर एक्सप्लोर करू शकतातसौर ऊर्जा संचयन प्रणाली कशी कार्य करतेसंकरित एकत्रीकरण अधिक तपशीलवार पाहण्यासाठी.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: तुम्ही टेलिकॉम साइटसाठी आवश्यक बॅटरी क्षमतेची गणना कशी करता?
A: साइटच्या क्रिटिकल लोडसह किलोवॅटमध्ये प्रारंभ करा, आवश्यक स्वायत्ततेने तासांनी गुणाकार करा, नंतर डिस्चार्जची वापरण्यायोग्य खोली, सिस्टम कार्यक्षमता, तापमान कमी करणे आणि वृद्धत्वाच्या फरकाने विभाजित करा. तपशीलवार वॉकथ्रूसाठी, वरील आकारमान विभाग पहा. प्रत्येक इनपुटला मापन केलेल्या साइट डेटावर आधार देणे ही मुख्य गोष्ट आहे, सामान्य गृहीतके नाही.
प्रश्न: रिमोट टेलिकॉम साइट्ससाठी कोणती बॅकअप स्वायत्तता वैशिष्ट्यपूर्ण आहे?
A: शहरी ग्रिड-कनेक्ट केलेल्या साइट सामान्यतः 2-4 तास निर्दिष्ट करतात. कमकुवत-ग्रिड ग्रामीण साइटला 8-12 तास लागतील. ऑफ-ग्रिड सोलर-हायब्रिड साइट्सना रात्रभर डिस्चार्ज आणि कमी सौर निर्मितीचा कालावधी कव्हर करण्यासाठी अनेकदा 16-24 तासांची स्वायत्तता आवश्यक असते. योग्य मूल्य ग्रिडची विश्वासार्हता, जनरेटरची उपलब्धता आणि ऑपरेटरची सेवा{13}}स्तरीय वचनबद्धता यावर अवलंबून असते.
प्रश्न: दूरसंचार बॅकअपसाठी लिथियमची किंमत जास्त आहे का?
उ: बहुतेक प्रकरणांमध्ये, होय - विशेषत: वारंवार सायकल चालवणाऱ्या, मर्यादित जागा असलेल्या, कमी देखभालीची आवश्यकता असलेल्या किंवा 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवेत असणाऱ्या साइटसाठी. उच्च खरेदी किंमत सामान्यत: दीर्घ सेवा आयुष्य, कमी बदली, कमी देखभाल खर्च आणि लहान कॅबिनेट आकाराद्वारे ऑफसेट केली जाते. शिसे-ॲसिड किफायतशीर राहू शकते-कमीतकमी सायकलिंगसह इनडोअर, हवामान-नियंत्रित साइटवर कमी कालावधीसाठी बॅकअपसाठी.
प्रश्न: लीड-ॲसिड बॅटरी लिथियमने बदलण्यापूर्वी ऑपरेटरने काय तपासले पाहिजे?
A: विद्यमान रेक्टिफायर सिस्टम लिथियम बॅटरीच्या चार्ज व्होल्टेज प्रोफाइलला समर्थन देऊ शकते याची पडताळणी करा. LiFePO4 सेलमध्ये VRLA पेक्षा वेगळा चार्ज वक्र असतो आणि काही जुने रेक्टिफायर्स फर्मवेअर अपडेट किंवा समर्पित लिथियम चार्जर मॉड्यूलशिवाय सुसंगत असू शकत नाहीत. तसेच BMS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल (SNMP, Modbus, CAN बस) साइट कंट्रोलरशी सुसंगत असल्याची पुष्टी करा आणि विद्यमान DC सर्किट ब्रेकर्सना नवीन बॅटरी बँकेच्या फॉल्ट करंटसाठी रेट केले गेले आहे.
प्रश्न: दूरसंचार BESS सोलर पॅनेल आणि जनरेटरसह एकत्रित होऊ शकते?
उ: होय. ऑफ-ग्रिड आणि कमकुवत-ग्रिड टेलिकॉम साइट्ससाठी सौर-बॅटरी-जनरेटर हायब्रिड सिस्टीम वाढत्या प्रमाणात मानक होत आहेत. BESS दिवसा सौर ऊर्जा साठवते, रात्री लोड पुरवते आणि वाढीव कमी-सूर्यप्रकाश कालावधीत उर्जा राखण्यासाठी जनरेटरच्या ऑटो-स्टार्ट लॉजिकशी समन्वय साधते. योग्य एकत्रीकरणासाठी सौर चार्ज कंट्रोलर आउटपुट बॅटरीच्या चार्ज पॅरामीटर्सशी जुळणे आणि बॅटरी SoC वर आधारित जनरेटर स्टार्ट/स्टॉप थ्रेशोल्ड प्रोग्रामिंग करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न: दूरसंचार बॅकअप पॉवर सिस्टमला कोणती उद्योग मानके लागू होतात?
A: मुख्य मानकांमध्ये ETSI EN 300 132-2 (ICT उपकरणांसाठी −48 V DC पॉवर इंटरफेस), ITU-T L.1200 मालिका (टेलिकॉमसाठी DC पॉवर फीडिंग), ITU-T L.1397 (बॅटरी सिस्टमसाठी मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल इंटरफेस), आणि NEBS ({Network SEB) आणि पर्यावरण प्रणालीसाठी नेटवर्क{6}} लवचिकता बॅटरी सुरक्षा देखील IEC 62619 (औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये दुय्यम लिथियम पेशींसाठी सुरक्षा आवश्यकता) आणि UL 1973 (स्थिर अनुप्रयोगांसाठी बॅटरी) अंतर्गत येऊ शकते.
निष्कर्ष
दूरसंचार बॅटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली ही केवळ बॅकअप नाही - ती नेटवर्क उपलब्धतेचा पाया आहे. प्रत्येक ड्रॉप कॉल, अयशस्वी डेटा सत्र आणि पॉवर आउटेज दरम्यान मिस्ड इमर्जन्सी ट्रान्समिशन ऑपरेटर आणि कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना थेट खर्च दर्शवते.
योग्य प्रणाली निवडणे म्हणजे बॅटरी रसायनशास्त्र, क्षमता, थर्मल व्यवस्थापन आणि प्रत्येक साइटच्या विशिष्ट भार, स्वायत्तता आवश्यकता, पर्यावरणीय परिस्थिती आणि दीर्घकालीन ऑपरेटिंग धोरण यांच्याशी जुळवून घेणे. या मार्गदर्शकामध्ये वर्णन केलेले साइझिंग फॉर्म्युला, साइट-प्रकार निर्णय सारणी, आणि एकत्रीकरण तपासणी दूरसंचार ऑपरेटर, प्रोक्योरमेंट टीम्स आणि प्रोजेक्ट इंजिनीअर्सना त्यांच्या पुढील BESS तैनातीचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक व्यावहारिक प्रारंभिक बिंदू प्रदान करतात.
सिस्टम निर्दिष्ट करण्यापूर्वी, तुमची साइट लोड मोजा, तुमची स्वायत्तता लक्ष्य परिभाषित करा, तुमच्या पर्यावरणीय मर्यादांचे मूल्यांकन करा आणि पूर्ण अपेक्षित सेवा आयुष्यावर मालकीची एकूण किंमत मोजा. योग्य डिझाईनसह, टेलिकॉम BESS डाउनटाइम कमी करते, ऑपरेटिंग खर्चात कपात करते आणि ग्राहक आणि नियामकांची मागणी असलेल्या नेटवर्क उपलब्धतेला समर्थन देते.
